太阳能发电技术.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流太阳能发电技术.精品文档. 太阳发电技术综述摘要:介绍了太阳电池的发展背景、现状、目前的两种主要太阳发电技术。最后论述了目前太阳发电技术的主要研究趋势,并对光伏产业未来发展作出预测。关键词:太阳电池;光伏产业;发电技术;现状;进展及预测ABSTRACT History of solar cells is introduced, and we will see what is going on at present. Then, 4 new kinds of solar cells are illustrated, which are prom
2、ised to have better performance than Si-solar-cells. Still, I would like to forecast the near future of this field.Keywords: Solar cells; PV industry; Electricity generation technology; Current situation; Progress&Forecast1 太阳能发电的背景诺贝尔奖获得者Smalley教授认为人类未来五十年面临的十大问题之首即是能源问题4。目前人类使用的全部能源中,化石能源占90%以上,到2
3、050年左右,由于人类对能源的需求量大幅增加以及化石能源数量的急剧减少,化石能源在人类消耗总能源中所占的比例很可能降低到50%,并且已经达到极大值,也就是说达到了化石能源的最大承受能力。之后核能和可再生能源将占据主导地位,但是相较于可再生能源,核能的利用具有很严重的潜在威胁,譬如日本大地震引起的核泄漏事件对公民的生命财产安全造成了极大损失。因此,核能只能作为过渡阶段的能源支撑。到2100年,可再生能源的比例将超过1/3,随着时间的推移还会逐年上升。在众多备选的可再生能源种类之中,太阳能是其他所有可再生能源总量的上千倍,因此太阳能发展潜力很可能是最大的。2 太阳能发电现状地球表面每年接受太阳辐射
4、总量约为5.41024J,达到目前世界已经探明能源总量的一万倍以上2,若将其中的千分之一以5%的效率转换为电能,年发电量即可达到5600TW.h1,相当于目前全世界耗能的30倍以上,因此太阳能发电对今后世界能源发展具有十分特别的意义,目前太阳能发电主要指光伏发电。经过几十年的努力探讨和发展,目前太阳能发电技术已经广泛用于解决偏远地区的用电问题,在一些发达国家甚至已经初步实现了光伏产业化2,尽管如此,光伏产业距离全面普及的路途依然比较遥远,阻碍其普及化的主要矛盾来自两个方面:稳定效率低、生产成本高。3 目前太阳发电的两种主要技术途径3.1 光伏发电通过光电转化装置直接将光能转化为电能称为“太阳能
5、发电”,或者“光伏发电”。太阳辐射的光子具有能量,根据量子力学中能量量子化理论可知,光子能量E=h=,其中h为普朗克常数,=h/2称作约化普朗克常数,和分别为光子的频率和圆频率,二者的值与光子的波长成反比,因此光子的能量是光子波长的函数,波长越长,能量越低,波长越短,能量越高。迄今为止,光伏发电技术的主流依然是以硅基太阳电池为代表的半导体发电技术,其主要工作原理是照射到半导体上的光子激发半导体价带中的电子至导带,在PN结内建电场作用力的驱动下,电子-空穴自动分开,从而形成可以为外部负载利用的高能热电子。 目前太阳电池的光电转换效率仍然比较低,不能很好的满足商业化要求,就硅太阳电池而言,致使效率
6、低主要来自三方面:第一,光电池的半导体材料的禁带宽度一般由材料种类决定,然而太阳光谱具有广泛的频率(波长)分布,根据能量守恒原理,能量低(小于Eg)的光子不可能激发价带电子到达导带,只能被散射或者穿过体材,这部分光子对光电转换效率是没有贡献的。第二,高能光子(远大于Eg)虽然能够激发产生热电子,但是根据能量守恒定律,必然还有E=-Eg的能量以声子的形式传递给了晶格,最终以热能的形式耗散掉,虽然这部分高能光子的能量对光电转换效率是有贡献的,但是也远远达不到100%。第三,纵使价带电子已经被激发至导带,倘若没有其他负离子或者电子及时补充给价带中留下空穴,那么价带中的热电子也会由于电子-空穴间的库伦
7、作用力很容易地跃迁回价带,进而大大降低了电池的电流I,又P=IV,从而对光电转换效率产生了很大的消极影响。针对以上降低太阳电池效率的三点因素,可以在以下几方面做出努力:第一,由太阳光谱图可知,无论是在大气层外还是经过大气层散射、吸收、反射之后到达地表的太阳光谱能量都主要集中在可见光区域(400-800nm),从整体能量分布来看,主要分布在400-1500nm范围,经过简单计算(E=h(c/)),其对应的能量范围为0.83-3.11eV,考虑到更多的能量是分布在短波区域,因此从转换效率而言,对单结太阳电池,半导体材料的最佳禁带宽度应该取在1.4-1.6eV左右。实际上,无论是理论计算还是实验验证
8、,单结太阳电池对光电转换效率的博弈能力都是极其有限、表现平庸的。为了更加充分地利用利用广泛波谱范围的光能,人们构想了多结太阳电池,这种电池从上表面往下依次吸收能量逐渐降低的光子,具有较大的光电流,实践证明这种电池确实可以凭借不同结材料广泛吸收各种波长的光子,从而大大提高了光电转换效率。但是,如果从本质上讲,多结太阳电池并没有从根本原理上改变太阳电池的缺陷,因为这种办法之所以可以提高太阳电池的效率,充其量归因于原来各种低效率电池的低效率叠加,即每个结就是一个传统太阳电池,故而。不管怎么说这种办法确实是提高了电池效率。上世纪90年代,瑞士科学家提出一种新型的太阳电池-量子点太阳电池。这种电池工艺简
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